CS199765B1 - Elektrolyt aa přípravu hlinika elektrolýaea chloridu hllnitéha - Google Patents

Elektrolyt aa přípravu hlinika elektrolýaea chloridu hllnitéha Download PDF

Info

Publication number
CS199765B1
CS199765B1 CS179977A CS179977A CS199765B1 CS 199765 B1 CS199765 B1 CS 199765B1 CS 179977 A CS179977 A CS 179977A CS 179977 A CS179977 A CS 179977A CS 199765 B1 CS199765 B1 CS 199765B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
electrolyte
chloride
electrolysis
aluminum
aluminium
Prior art date
Application number
CS179977A
Other languages
English (en)
Inventor
Pavel Fellner
Kamil Matiasovsky
Milan Gabco
Gabriel Kunhalmi
Original Assignee
Pavel Fellner
Kamil Matiasovsky
Milan Gabco
Gabriel Kunhalmi
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pavel Fellner, Kamil Matiasovsky, Milan Gabco, Gabriel Kunhalmi filed Critical Pavel Fellner
Priority to CS179977A priority Critical patent/CS199765B1/cs
Publication of CS199765B1 publication Critical patent/CS199765B1/cs

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Description

(54) Elektrolyt aa přípravu hlinika elektrolýaea chloridu hllnitéha
Tynález rieái elektrolyt na přípravu hliníka elektrolýzou chloridu hlinitého.
Technicky rozpracovaný je sposob výroby hliníka elektrolýzou chloridu hlinitého z taveniny chloridu lltuého, chloridu sodného, chloridu hlinitého. Tavenina obsahuje chlorid litný v množství 40 hmotnostných %, čo nielen zvyšuje oenu elektrolytu, ale kladie aj vyaoké nároky na čistotu použitých soli, najma pokial'ide o obsah vady a hydroxidov. Použitie taveniny na báze chloridu sodného a draselného, ktorá je podstatné ekonomicky výhodnějším, uarážalo na potiaže, nakoíko sa pri elektrolýze vylučoval aj draslík, ktorý reagoval s grafitovými elektrodami a rozrušoval ich. Okrem toho při elektrolýze tejto taveniny aa dosahovala nižšia prúdová účinnosť ako u vyššie oitováného procesu.
Uredeaé nevýhody odstraňuje elektrolyt na pripravu hliníka elektrolýzou chloridu hlinitého a obaahom 2 až 80 hmotnostných % chloridu hlinitého a 20 až 98 hmotnostných % základního elektrolytu ekvlmolárnej zo zmesi chloridu sodného a chloridu draselného kterého podstata spočívá v tom, že základný elektrolyt obsahuje 1 až 5 hmotnostných % fluoridu vépenátého.
Základný elektrolyt představuje teda přibližně ekvimolárnu zmes chloridu sodného a chloridu draselného, ku ktcxrej sa přidává 1 až 5 hmotnostných % fluoridu vápenatého.
tomto elektrolyte aa roapuSťa elektroaktívna látka, ohlorid hlinitý, v množstve 2 až 80
199 769
199 7BS hmotnostných %. Fluorid vápenatý tvoří komplexně anióny a ojqrohlorldml, ktoré bez jeho přítomnosti pokrývájú hliníková katodu· Ciastočne ju tak izolujú a v důsledku toho je skutočná prúdová hustota na neizolovanýcbů miestach podstatné vyššia ako zdánlivá prúdová hustota počítaná na celú plochu hlinikovej katody. Draslík sa moče vylučovat v tejto tavenine len pri ektrémne vysokých hustotách prúdu a přísada fluoridu vápenatého do elektrolytu zabraňuje prúdu a přísada fluoridu vápenatého do elektrolytu zabraňuje jeho vylučovaniu. Tým sa dosahuje aj vysoká prúdová účinnost procesu, až 99,5 %»
Elektrolytické vylučovanle hlinika z chloridových tavenin umožňuje v porovnaní a doteraz používaným sposobom výroby hlinika elektrolýzou kryolitovýoh tavenin úsporu elektriokej energie asi o JO %. Doteraz bolo rozpracované pre chloridová elektrolýzu len použitie elektrolytu obsahujúceho chlorid litný. Vynález umožňuje nahradit tento elektrolyt elektrolytom ekonomicky výhodnějším. Navrhovaný elektrolyt kladie tiež menšie nároky na čistotu elektrolytu, najma pokial ide o obsah oxyzlúčenin. Pri elektrolýze sa dosahuje vysoká prúdová účinnost až 99,5 %, pričom modzielektródová vzdialenost je len 1,5 až 2,5 om, čo má priaznivý vplyv na energetická účinnost oelého prooesu.
Přiklad 1
Pri použití elektrolytu obsahujúceho 45 hmotnostnýoh % chloridu draselného, 35 hmotnost nýoh % chloridu sodného, 5 hmotnostnýoh % fluoridu vápenátého a 15 hmotnostných % chloridu hlinitého pri teplote 700 °C, medzielektródovej vzdialenosti 2 cm a hustotě prúdu Ι.ΙΟ2* A o-2 sa dosiahla prúdová účinnost 96 %»
Příklad 2
Pri použiti elektrolytu obsahujúceho 45 hmotnostnýoh % chloridu draselného, 35 hmotnostných % chloridu sodného, 1 hmotnostně % fluoridu vápenatého a 19 hmotnostnýoh % chloridu hlinitého pri teplote 700 °C, medzielektródovej vzdialenosti 2 cm a hustoto prúdu 1 · IO* A.m“2 sa dosiahla prúdová účinnosfi 85 %.

Claims (1)

  1. PREDMET VYNÁLEZU
    Elektrolyt na přípravu hlinika elektrolýzou chloridu hlinitého s obeahom 2 až 80 hmotnostnýoh % chloridu hlinitého a 20 až 98 hmotnostnýoh % základného elektrolytu sestávajícího z ekvimolárnej zmesi chloridu sodného a chloridu draselného, vyznačujúoi sa tým, že základný elektrolyt obsahuje 1 až 5 hmotnostných % fluoridu vápenatého.
CS179977A 1977-03-18 1977-03-18 Elektrolyt aa přípravu hlinika elektrolýaea chloridu hllnitéha CS199765B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS179977A CS199765B1 (cs) 1977-03-18 1977-03-18 Elektrolyt aa přípravu hlinika elektrolýaea chloridu hllnitéha

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS179977A CS199765B1 (cs) 1977-03-18 1977-03-18 Elektrolyt aa přípravu hlinika elektrolýaea chloridu hllnitéha

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS199765B1 true CS199765B1 (cs) 1980-08-29

Family

ID=5353272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS179977A CS199765B1 (cs) 1977-03-18 1977-03-18 Elektrolyt aa přípravu hlinika elektrolýaea chloridu hllnitéha

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS199765B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2253703C2 (ru) Электрохимический способ получения щелочного металла из водного раствора
US4122245A (en) AlCl3 /1-alkyl pyridinium chloride room temperature electrolytes
Haupin Electrochemistry of the Hall-Heroult process for aluminum smelting
SE8603981D0 (sv) Electrochemical cell
DE3160478D1 (en) Cathode for molten-salt electrolysis cell
US4650553A (en) Electrolytic recovery of lead from scrap
KR20170028424A (ko) 리튬 제조
US4919771A (en) Process for producing aluminum by molten salt electrolysis
GB2072932A (en) Zinc halogen battery electrolyte composition with bismuth additive
JPS55107792A (en) Electrode having mixed metal oxide catalyst
AU659247B2 (en) Cell for the electrolysis of alumina preferably at low temperatures
US4225401A (en) Method for generating hydrogen and oxygen
CS199765B1 (cs) Elektrolyt aa přípravu hlinika elektrolýaea chloridu hllnitéha
JPS5443811A (en) Production of metallic lithium
EP0235444A3 (en) Metal halogen electrochemical cell
Rao Electrolytic production of magnesium: effect of current density
DE3664845D1 (en) Process for the stabilization of primary electrochemical generators with reactive zinc, aluminium or magnesium anodes, stabilized anode obtained by this process and generator containing such an anode
ES8104440A1 (es) Cuba electrolitica para la electrodeposicion de aluminio.
Dartnell et al. Electrochemistry of niobium in fused halides
Minh et al. The electrolysis of Al2S3 in AlCl3-MgCl2-NaCl-KCl melts
CA1199679A (en) High energy ambient temperature inorganic electrochemical power cell
Grjotheim et al. Influence of NaCl and LiF on the aluminium Electrolyte
SU1397543A1 (ru) Способ получени алюмини и электролизер дл получени алюмини
SU1433081A1 (ru) Способ электролитического получени титана и других металлов
GB1168762A (en) Improvements in or relating to Electrolytic Reduction Cells.